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采用田间接种和大田实测的方法研究了小麦根腐叶枯病导致小麦减产的原因。研究结果表明,小麦叶片遭受根腐叶枯病菌侵染后,由于出现枯死性病斑而导致光合面积减少,并且随着病情的加重,叶片的蒸腾强度下降,含糖量减少,从而导致小麦千料重下降,产量也随之减少,叶部病情越重,感病时间越早,小麦减产幅度越大。 相似文献
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人工接种试验结果表明,雪腐格氏霉(Gerlachia nivalis)引起的小麦成株期叶枯、鞘枯和穗腐,鞘枯使小麦穗粒重减少2.1%~27.1%,千粒重降低9.5%~16.9%;穗腐使小麦穗粒重减少9.6~33.9%,千粒重降低7.8%~17.9%;鞘枯—穗腐复合症状使穗粒重减少10.2%~55.2%,千粒重下降9.5%~14.8%;叶斑—鞘枯—穗腐使穗粒重减少11.7%~47.1%,千粒重下降12.1%~18.3%。 相似文献
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田间试验结果指出,在山东文登市,种植感病品种济南13,肥力和密度水平越高,小麦纹枯病发病越重,所致产量损失越大。根据试验数据,导出了产量损失率与小麦纹枯病扬花期,灌浆期,乳熟期病指的多元回归方程,回归均达极显著水平(α=0.01)。根据纹枯病病指增长曲线和起身期与扬花期病指的相互关系,初步推算出,在一般气侯条件下,纹枯病防治指标为拨节期病指是2%,如预报4、5月份雨量大幅度多于常年,则防治指标还要降低。 相似文献
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小麦白粉病病穗级别与产量损失的关系及防治指标 总被引:1,自引:0,他引:1
根据小麦白粉病病穗级别田间实测资料,采用方差、相关回归、通径等方法探讨了病穗级别与产量损失的关系。结果,穗粒数减少和千粒重降低是影响产量的最主要因素。据此建立了产量损失二元回归预测试:y=-280.3156+4.1569x2+6.1047x4及防治指标的动态模型:Pt=「(100CF/ZNE)+4.406」/10.277和静态模型。 相似文献
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采用人工接虫法,探讨了不同密度菜青虫对春甘蓝产量的影响。结果表明,菜青虫百株虫量(X)与甘蓝产量(Y)呈显著负相关,相关式为Y=165.8904-0.0385(r)=-0.9902^**)。通过五种曲线模拟及回归分析,得出了虫口密度与甘蓝产量损失率(Y)之间的关系为幂函数,即Y=0.0208x^1.0057(r=0.9961)。提出了豫南地区甘蓝菜青防治指标为百株虫量55头。 相似文献
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聂荣兰 《云南农业大学学报(自然科学版)》1993,8(3):279-279
1989和1992年开展研究工作,摘要报道于后.1 田间子囊孢子释放高峰期,即子囊成熟指数80以上,麦穗扬花15%、65%分别施药50%多菌灵,125g/亩,一次和扬花45~50%施药一次,与对照相比,防治二次和一次的,平均防效分别为91.2%、85.6%,差异极显著.防治一次和二次间差异不显著,但防治一次投人少,其经济效益明显优于防治二次. 相似文献
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二化螟危害分蘖力强的杂交稻时,水稻营养生长危害重,产量损失较轻;但在生殖生长期危害轻,则产量损失较重。以产量损失2%为经济允许水平定论,其防治指标分别为:分蘖期每亩有卯140块或枯心率3%或枯鞘率7%:孕穗、抽穗期,当白穗率出现1.8%时应立即防治。 相似文献
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辣椒疫病产量损失与防治指标研究 总被引:2,自引:0,他引:2
疫病对辣椒产量的影响主要表现为对有效株的影响,病情严重时单株结果数量与平均果重也受到一定影响。辣椒受疫病危害后的反应类型属于超补偿型。在较低的危害水平内(病株率≤4.16%),辣椒受害后,由于病株旁的健康植株增加了结果枝数,产生边际优势,从而单位面积的产量反而有所增加。只有当超过经济危害水平时,单位面积的产量随着株发病率的增加而迅速下降,超补偿作用难以发挥而造成减产。经相关分析,辣椒疫病的株发病率(x)与产量损失率(y)之间存在显著的相关性,其回归方程为Y=-5.6321+1.3531X(r=0.9913^**),并以此为基础,建立了辣椒疫病的防治指标动态模型。 相似文献
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1990年-1992年在南宁两县一郊共测试12个品种65块田水稻主要病虫复合损失率,建立了早、晚稻多病虫为害产量损失的多元二次模型,经卡方测验,两模型精度较镐,基本反映了多种主要病虫与产量损失的真实关系,利用建立的早、晚稻多病虫的为害产量损失模型,研究稻纵卷叶暝,稻飞虱,稻瘿蚊,稻蝽类,纹枯病复合防治指标,通过计算机模拟寻优,得到并修订这四虫一病的防治指标,经过1993年在南宁市131.29万亩水 相似文献
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<正> 小麦叶枯病过去在河南省是局部零星发生的次要病害。近年来,随着农业生态条件变化和生产上一些不合适的栽培措施(如播量过大、偏施氮肥等),以及感病矮秆小麦品种的推广应用,使小麦叶枯病的发生面积和危害程度逐年加重。1990年河南省小麦叶枯病发生面积已超过700万亩,发病地块一般减产15%左右,重病田减产60%以上,已成为影响我省小麦生产的重要病害之一。 相似文献
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